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可重构技术在天线与微波电路中的应用

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第一章 绪 论

1.1 研究工作的背景与意义

1.2 国内外研究进展与历史背景

1.3 本文的主要安排

第二章 理论基础

2.1 微带天线基本理论

2.2微带滤波器的设计原理

2.3功率放大器及多模式功率放大器的设计方法

2.4 本章小结

第三章 可重构圆极化微带行波天线阵的设计

3.1 天线极化的概念

3.2 圆极化天线特点和参数

3.3 圆极化天线阵列的设计

3.4 天线馈电网络的设计

3.5 天线阵整体测试结果

3.6 本章小结

第四章 可重构滤波器的设计

4.1 频率可重构滤波器的设计

4.2 结构仿真参数

4.3 测试结果

4.4 本章小结

第五章 频率可重构功率放大器的设计

5.1 可重构功率放大器设的计方法

5.2 设计指标

5.3 频率可重构功率放大器的设计

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

致谢

参考文献

攻硕期间取得的研究成果

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摘要

为了充分利用有限的频谱资源,本文以可重构技术为背景,对其在天线与微波电路中的应用展开研究。通过分析近年来国内外可重构技术的研究进展,并结合课题要求,分别设计了可重构天线、可重构滤波器与可重构功率放大器。
  首先,从理论上分析了可重构技术的特性与实用性,并对其优缺点进行讨论。随后对可重构天线进行介绍,介绍了各种可重构天线的模型,包括频率可重构天线、极化可重构天线、方向图可重构天线等,比较各种可重构天线类型的优缺点和复杂度。本文重点研究可重构圆极化天线,因其具有消除多径衰落效应,增加频率的复用等优点。
  其次,基于分支线加载的 E型双模谐振器的模型,设计单双频切换的频率可重构滤波器。其创新点是:同一电路上实现了带通滤波器不同频率的重构,电路灵活性得到增强,降低了设计成本,减少了电路面积。
  第三,比较各种可重构器件模型,对PIN二极管开关作了相应研究。提出了一种新的方法用来进行频率可重构功放的设计,并进行了具体的目标分析和器件选型以及整体设计,实现了在1800MHz、2400MHz之间的可重构性。
  本文最后为所做工作的总结,并对下一步工作以及相关技术的发展趋势做了展望。

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